2022-2023学年辽宁省铁岭市高三3月学情调研物理试题.doc

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1、2022-2023学年辽宁省铁岭市高三3月学情调研物理试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个

2、选项中,只有一项是符合题目要求的。1、钴60放射性的应用非常广泛,几乎遍及各行各业。在农业上,常用于辐射育种、刺激增产、辐射防治虫害和食品辐射保藏与保鲜等;在医学上,常用于癌和肿瘤的放射治疗。一个钴60原子核(Co)放出一个粒子后衰变成一个镍核(Ni),并伴随产生了射线。已知钴60的半衰期为5.27年,该反应中钴核、粒子、镍核的质量分别为m1、m2、m3。下列说法正确的是()A核反应中释放的能量为(m2+m3m1)c2B核反应中释放出的射线的穿透本领比粒子强C若有16个钴60原子核,经过5.27年后只剩下8个钴60原子核D粒子是钴原子核外的电子电离形成的2、如图,一根长直导线竖直放置,通以向上

3、的电流。直导线与铜圆环紧贴但相互绝缘,且导线经过环心O。下述各过程中,铜环中有感应电流的是()A环竖直向上匀速运动B环绕环心O匀速转动C环向左匀速运动D环以导线为轴匀速转动3、如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1N2的值为A3mgB4mgC5mgD6mg4、跳伞运动员打开伞后经过一段时间,将在空中保持匀速降落,已知运动员和他身上装备的总重量为G1,圆顶形降落伞伞面的重量为G2,有12条相同的拉线(拉线重量不计),均匀分布在伞面边缘上,每根拉线和竖直方向都成30角

4、。那么每根拉线上的张力大小为( )ABCD5、如图所示,在与水平方向成角的匀强电场中有一绝缘光滑细杆,底端固定一带正电的小球,上端有一带正电的小环,在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,下列关于小环能量变化的说法中正确的是( )A重力势能与动能之和增加B电势能与动能之和增加C机械能守恒D动能一定增加6、如图所示为氢原子能级的示意图,下列有关说法正确的是A处于基态的氢原子吸收10.5eV的光子后能跃迁至,n2能级B大量处于n4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出3种不同频率的光C若用从n3能级跃迁到n2能级辐射出的光,照射某金属时恰好发生光电效应,则用从n4能级跃迁到n3能级辐射出的光,照射

5、该金属时一定能发生光电效应D用n4能级跃迁到n1能级辐射出的光,照射逸出功为6.34 eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为6.41eV二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、一列简谐横波沿轴正方向传播,在处的质元的振动图线如图1所示,在处的质元的振动图线如图2所示。下列说法正确的是()A该波的周期为12sB处的质元在平衡位置向上振动时,处的质元在波峰C在内处和处的质元通过的路程均为6cmD该波的波长不可能为8m8、回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半

6、径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,A处粒子源产生质量为m、电荷量为+q的粒子,在加速电压为U的加速电场中被加速,所加磁场的磁感应强度、加速电场的频率可调,磁场的磁感应强度最大值为Bm和加速电场频率的最大值fm。则下列说法正确的是( )A粒子获得的最大动能与加速电压无关B粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为C粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为D若 ,则粒子获得的最大动能为9、下列说法正确的是A铀238发生衰变成钍234时, 粒子与钍234的质量之和等于铀238的质量B铀238发生衰变成钍234时, 粒子与钍234的结合能之和一

7、定大于铀238的结合能C衰变中释放的射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚形成的高速电子流D核反应方程14N+He17O+X中,X是质子且反应过程中系统动量守恒10、如图,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初速度v0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为;若小球从a点以初速度平抛出,不计空气阻力,则小球()A将落在bc之间B将落在c点C落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于D落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)图甲是某同学验证动能定理的实验装置。其步骤如下:

8、A易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。B取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细沙的质量m1以及小车质量m2。C撤去细绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙(中间部分未画出),O为打下的第一点。己知打点计时器的打点时间间隔为T,重力加速度为g。(1)步骤C中小车所受的合外力大小为_(2)为验证从OC过程中小车合外力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为,OC间距离为,则C点速度大小为_,需要验证的关系式为_ (用所测物理量的符号表示)。12(12分)如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字

9、化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。(1)下列说法正确的是_。A每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力B实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源C本实验m2应远小于m1D在用图象探究加速度与质量关系时,应作a图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出aF图象,他可能作出图2中_(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是_。A小车与轨道之间存在摩擦B导轨保持了水平状态C砝码盘和砝码的总质量太大D所用小车的质量太大(3)实

10、验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的a图象,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数=_,钩码的质量m1=_。(4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是_m/s2。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约几百米每秒)的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间, 为此已发明了“激光致冷”的技术。即利用激光作用

11、于原子,使原子运动速率变慢,从而温度降低。(1)若把原子和入射光子分别类比为一辆小车和一个小球,则“激光致冷”与下述的力学模型相似。如图所示,一辆质量为m的小车(左侧固定一轻质挡板以速度v0水平向右运动;一个动量大小为p。质量可以忽略的小球水平向左射入小车后动量变为零;紧接着不断重复上述过程,最终小车将停下来。设地面光滑。求:第一个小球入射后,小车的速度大小v1;从第一个小球入射开始计数到小车停止运动,共入射多少个小球? (2)近代物理认为,原子吸收光子的条件是入射光的频率接近于原子吸收光谱线的中心频率如图所示,现有一个原子A水平向右运动,激光束a和激光束b分别从左右射向原子A,两束激光的频率

12、相同且都略低于原子吸收光谱线的中心频率、请分析:哪束激光能被原子A吸收?并说明理由;说出原子A吸收光子后的运动速度增大还是减小。14(16分)如图,固定在竖直平面内的倾斜轨道AB,与水平光滑轨道BC相连,竖直墙壁CD高,紧靠墙壁在地面固定一个和CD等高,底边长的斜面,一个质量的小物块视为质点在轨道AB上从距离B点处由静止释放,从C点水平抛出,已知小物块在AB段与轨道间的动摩擦因数为,达到B点时无能量损失;AB段与水平面的夹角为重力加速度,(1)求小物块运动到B点时的速度大小;(2)求小物块从C点抛出到击中斜面的时间;(3)改变小物块从轨道上释放的初位置,求小物块击中斜面时动能的最小值.15(1

13、2分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:(1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。(2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。(3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第

14、一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】A根据质能方程可知核反应中释放的能量为A错误;B根据三种射线的特点与穿透性,可知射线的穿透本领比粒子强,B正确;C半衰期具有统计意义,对个别的原子没有意义,C错误;D根据衰变的本质可知,粒子是原子核内的一个中子转变为质子时产生的,D错误。故选B。2、C【解析】AD直导线中通以恒定的电流时,产生稳恒的磁场,根据安培定则判断可知,直导线两侧的磁场方向相反,由于左右对称,当环竖直向上、向下匀速运动或以直导线为轴转动,穿过铜环的磁通量始终为零

15、,保持不变,所以没有感应电流产生,AD错误;B环绕环心O匀速转动,穿过铜环的磁通量始终为零,没有感应电流产生,B错误;C环向左匀速运动,磁通量增加,有感应电流产生,C正确。故选C。3、D【解析】试题分析:在最高点,根据牛顿第二定律可得,在最低点,根据牛顿第二定律可得,从最高点到最低点过程中,机械能守恒,故有,联立三式可得考点:考查机械能守恒定律以及向心力公式【名师点睛】根据机械能守恒定律可明确最低点和最高点的速度关系;再根据向心力公式可求得小球在最高点和最低点时的压力大小,则可求得压力的差值要注意明确小球在圆环内部运动可视为绳模型;最高点时压力只能竖直向下4、A【解析】以一根拉线为例,每根拉线

16、拉力向上的分力由共点力的平衡条件可知:12F1=G1解得:;A,与结论相符,选项A正确;B,与结论不相符,选项B错误;C,与结论不相符,选项C错误;D,与结论不相符,选项D错误;故选A。5、B【解析】ABC在环由静止释放后沿杆向下运动的过程中,受向下的重力、斜向上的电场力和竖直向上的库仑力,因电场力和库仑力对环都做负功,可知环的机械能减小;而环的动能、重力势能和电势能之和守恒,则因电势能变大,则重力势能与动能之和减小;因重力势能减小,则电势能与动能之和增加;选项AC错误,B正确;D环下滑过程中一定存在一个重力、电场力、库仑力以及杆的弹力的四力平衡位置,在此位置时环的速度最大,动能最大,则环下滑

17、时动能先增加后减小,选项D错误;故选B。6、D【解析】A处于基态的氢原子吸收10.2eV的光子后能跃迁至n=2能级,不能吸收10.2eV的能量故A错误;B大量处于n=4能级的氢原子,最多可以辐射出,故B错误;C从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光的能量值大于从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光的能量值,用从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光,照射某金属时恰好发生光电效应,则用从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光,照射该金属时不一定能发生光电效应,故C错误;D处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级辐射出的光的能量为:,根据光电效应方程,照射逸出功为6.34eV的金属铂产生的光电子的最大初

18、动能为:,故D正确;二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AB【解析】A由图可知,该波的周期为12s。故A正确;B由图可知,t=3s时刻,x=12m处的质元在平衡位置向上振动时,x=18m处的质元在波峰,故B正确;C由图可知,该波的振幅为4cm,圆频率由图1可知,在t=0时刻x=12m处的质点在-4cm处,则其振动方程4s时刻质元的位置所以x=12m处的质元通过的路程s12=4cm+2cm=6cm据图2知t=0s时,在x=18m处的质元的位移为0cm,正通过平衡位置向上

19、运动,其振动方程为在t=4s时刻,在x=18m处的质元的位移所以在04s内x=18m处的质元通过的路程x184cm+(42)cm4.54cm6cm故C错误;D由两图比较可知,x=12m处比x=18m处的质元可能早振动T,所以两点之间的距离为x(n+)(n=0、1、2、3)所以 (n=0、1、2、3)n=0时,波长最大,为故D错误;故选AB。8、ACD【解析】A.当粒子出D形盒时,速度最大,动能最大,根据qvB=m,得v=则粒子获得的最大动能Ekm=mv2=粒子获得的最大动能与加速电压无关,故A正确。B.粒子在加速电场中第n次加速获得的速度,根据动能定理nqU=mvn2可得vn=同理,粒子在加速

20、电场中第n+1次加速获得的速度vn+1=粒子在磁场中运动的半径r=,则粒子第n次和第n+1次进入磁场的半径之比为,故B错误。C.粒子被电场加速一次动能的增加为qU,则粒子被加速的次数n=粒子在磁场中运动周期的次数n=粒子在磁场中运动周期T=,则粒子从静止开始到出口处所需的时间t=nT=故C正确。D. 加速电场的频率应该等于粒子在磁场中做圆周运动的频率,即,当磁感应强度为Bm时,加速电场的频率应该为,粒子的动能为Ek=mv2。当时,粒子的最大动能由Bm决定,则解得粒子获得的最大动能为当时,粒子的最大动能由fm决定,则vm=2fmR解得粒子获得的最大动能为Ekm=22mfm2R2故D正确。故选AC

21、D.9、BD【解析】A、铀238、钍234发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,故A错误;B、几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能,结合能数值越大,分子就越稳定,所以铀238发生衰变成钍234时, 粒子与钍234的结合能之和一定大于铀238的结合能,故B正确;C、射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的,故C错误;D、设X的质量数为m,电荷数为n,则有:4+14=17+m,2+7=8+n,解得:m=1,n=1,所以X表示质子,故D正确;【点睛】发生衰变时质量都要亏损,释放的核能转化为动能,几个粒子从自由状态结合成为一个复合粒子时所放出的能量叫结合能

22、,结合能数值越大,分子就越稳定,射线的本质是原子核内部一个中子变成一个质子和电子产生的10、BD【解析】设斜面的倾角为小球落在斜面上,有:tan=,解得: ;在竖直方向上的分位移为:y=gt2,则知当初速度变为原来的倍时,竖直方向上的位移变为原来的2倍,所以小球一定落在斜面上的c点,故A错误,B正确;设小球落在斜面上速度与水平方向的夹角为,则tan=2tan,即tan=2tan,所以一定,则知落在斜面时的速度方向与斜面夹角一定相同故C错误,D正确故选BD【点睛】物体在斜面上做平抛运动落在斜面上,竖直方向的位移与水平方向上的位移比值是一定值以及知道在任一时刻速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平

23、方向夹角正切值的2倍三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、(1)m1g; (2), 【解析】(1)1 小车匀速下滑时受到重力、支持力、摩擦力和轻绳的拉力,合力为零;撤去拉力后,其余力不变,故合力等于撤去轻绳的拉力,而轻绳的拉力等于易拉罐和细沙的重力,所以小车所受的合外力为m1g;(2)2匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻瞬时速度,故;3动能增量为:,合力的功为:,需要验证的关系式为:12、D 丙 C 0.46 【解析】(1)1A平衡摩擦力,假设木板倾角为,则有:m2约掉了,每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力,故A错误;B实验

24、时应先接通电源后释放小车,故B错误;C让小车的质量远远大于钩码的质量,绳子的拉力故应该是,故C错误;D,所以:,所以在用图像探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图像,故D正确。故选:D。(2)2遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况。故图线为丙;3当不满足时,随m1的增大物体的加速度a逐渐减小,故图象弯曲的原因是:所挂钩码的总质量太大,不满足沙和沙桶质量远小于小车的质量,故C正确。(3)45根据牛顿第二定律可知 结合图象,可得:设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,因此钩码的质量小车与木板间的动摩擦因数(4)6根据x=aT2得,四、计算题:本题共2小题,共26分。把

25、答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、 (1) v0;(2)激光束,理由见解析b ;减小【解析】(1)取向右方向为正,小车与小球水平方向动量守恒得设入射n个小球后小车将停下来,由动量守恒定律得解得。(2) 激光束b 理由是原子A向右运动,是迎着激光束b运动的,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束b的频率升高,进一步接近了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束b吸收光子的几率增大。原子A的运动方向和激光束a的传播方向相同,所以它感受到激光束a的频率减小,根据多普勒效应,这个原子感受到激光束a的频率降低,进一步远离了原子吸收光谱线的中心频率,原子从激光束a吸

26、收光子的几率减小。综上所述,原子A吸收了激光束b的光子。减小。由动量守恒定理得所以是减小了。14、 (1) (2) (3)【解析】(1)对滑块从A到B过程,根据动能定理列式求解末速度;(2)从C点画出后做平抛运动,根据分位移公式并结合几何关系列式分析即可;(3)动能最小时末速度最小,求解末速度表达式分析即可.【详解】对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,解得:;设物体落在斜面上时水平位移为x,竖直位移为y,画出轨迹,如图所示:对平抛运动,根据分位移公式,有:,结合几何关系,有:,解得:;对滑块从A到B过程,根据动能定理,有:,对平抛运动,根据分位移公式,有:,结合几何关系,有:,从A到碰撞到

27、斜面过程,根据动能定理有:联立解得:,故当,即时,动能最小为:;【点睛】本题是力学综合问题,关键是正确的受力分析,明确各个阶段的受力情况和运动性质,根据动能定理和平抛运动的规律列式分析,第三问较难,要结合数学不等式知识分析.15、 (1)2.8m;(2)m;(3)m【解析】(1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得 代入数据,解得v1=8 m/s设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得代入数据,解得h1=2.8 m。(2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律木板的加速的为a1,由牛顿第二定律解得,。设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,由运动学公式可知,解得该过程中木板的位移滑块走过的位移由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度联立以上各式,解得(3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知解得滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得代入数据,解得

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